Die neueste Produktversion von Alicat bietet ein beispielloses neues Maß an Durchflussgenauigkeit für Massendurchflussmesser und regler. Durch eine verbesserte Temperatur- und Druckkompensation sind unsere Durchflussmessungen noch widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen von Temperatur- und Druckänderungen. Eine vollständig überarbeitete Leiterplatte hat unser Signal-Rausch-Verhältnis erhöht und eine höhere Auflösung für die Rohdatenerfassung ermöglicht. Diese Erweiterungen haben die bereits herausragenden Alicat-Massedurchflussinstrumente zu einem der genauesten differenzdruckbasierten Durchflussmesssysteme auf dem Markt gemacht.

Alicat-Geräte sind jetzt genauer und weisen eine deutlich niedrigere Genauigkeit auf als jemals zuvor

Alicat-Massendurchflussmessgeräte wurden auf ± 0,6% des Messwerts oder ± 0,1% des Skalenendwerts gesenkt, je nachdem, welcher Wert größer ist (wobei die Kalibrierungsspezifikation mit hoher Genauigkeit auf ± 0,5% des Messwerts oder ± 0,1% des Skalenendwerts sinkt) über unseren alten Spezifikationen für die Durchflussgenauigkeit von ± (0,8% vom Messwert + 0,2% vom Skalenendwert) für die Standardkalibrierung und ± (0,8% vom Messwert + 0,2% vom Skalenendwert) für die Kalibrierung mit hoher Genauigkeit.

Durch die Erhöhung des Turndown-Verhältnisses und der Auflösungsspezifikationen von 200: 1 und 4 Ziffern auf 10.000: 1 und 5 Ziffern und Verbesserungen der Kompensation wurde die Durchflussauflösungsspezifikation um den Faktor zehn erhöht.

Ersetzen Sie mehrere Thermo-MFCs durch ein EINZELNES Alicat

Unsere nutzbare Reichweite ist deutlich höher als die unserer Wettbewerber. Möglicherweise können Sie eine MFC in Ihrem System verwenden, wenn aufgrund der Einschränkungen des Durchflussbereichs Ihrer aktuellen MFCs zwei erforderlich waren. Wenn Sie beispielsweise den O2-Fluss zwischen 100 SLPM und 100 SCCM steuern müssen, kann ein Alicat MFC eine genaue, wiederholbare Steuerung über den gesamten Bereich bereitstellen. Bei den meisten MFCs auf Wärmebasis müssten Sie über zwei oder mehr MFCs verfügen, um dieselbe Aufgabe ausführen zu können. Diese Fähigkeit führt zu:

  • Geringere Gesamtbaukosten
  • Niedrigere Betriebskosten
  • Weniger Geld im Inventar für Ersatzteile / Backup-Einheiten
  • Beseitigung gasabhängiger Geräte: Wählen Sie mehr als 98 voreingestellte Gase ohne Rückruf. Es werden weniger Ersatzteile benötigt.
  • Weniger komplizierte Einrichtung
  • Einfacher Austausch

Verbesserte Genauigkeit bedeutet Prozessverbesserungen:

  • Genauere Gasmischung führt zu weniger Abgasen
  • Genauere Messungen für F & E führen zu besseren Entscheidungen bei der Skalierung auf die Produktion
  • Noch höhere Genauigkeit, um Kalibrierungen anderer Instrumente mit einem höheren Standard durchzuführen
  • Verbesserte Auflösung bedeutet feinere Kontrolle: Empfindliche Anwendungen wie Bioreaktoren, Pharma, Laser usw. können sich auf die genauere Kontrolle eines Alicat verlassen

Verbesserte Auflösung bedeutet feinere Kontrolle:

  • Empfindliche Prozessanwendungen wie Bioreaktoren, Pharmazeutika, Laser usw. können auf eine genauere Steuerung eines Alicat-Instruments angewiesen sein

Beispielberechnungen

Um die Genauigkeit von Alicat anhand der neuen Spezifikation zu berechnen, müssen Sie den vollständigen Maßstab eines Durchflussmessgeräts und dessen Ablesung kennen.

Angenommen, ein Massendurchflussmesser der M-Serie mit einer Standardkalibrierung hat einen Messbereich von 10 SLPM und zeigt 5 SLPM Durchfluss an. Bei Standardkalibrierungen ist 16,7% des Messbereichsendwerts der Punkt, an dem der Fehler zwischen einer größeren Abweichung bei Berechnung mit der Messbereichsendwertkomponente und einer größeren Abweichung bei Berechnung mit der Messbereichsendwertkomponente wechselt. Da der Durchflusswert über 16,7% des Skalenendwerts liegt, basiert die Genauigkeitsberechnung auf dem Durchflusswert:

Genauigkeit = ± 0,6% vom Messwert = (0,005) (5 SLPM) = ± 0,03 SLPM

Wenn der Durchfluss am Massendurchflussmesser unter 16,7% des Endwerts liegt, z. 0,5 SLPM, dann würde die Genauigkeitsberechnung so aussehen:

Genauigkeit = ± 0,1% vom Skalenendwert = (0,01) (10 SLPM) = ± 0,1 SLPM

Bei hochgenauen Kalibrierungen wechselt die Fehlerdominanz zwischen Ablesen und Skalenendwert bei 20% des Skalenendwerts. Mit dem gleichen Maßstab und den gleichen Messwerten wie im vorherigen Beispiel lauten die Berechnungen wie folgt:

Genauigkeit = ± 0,5% vom Messwert = (0,005) (5 SLPM) = ± 0,025 SLPM

Genauigkeit = ± 0,1% vom Skalenendwert = (0,01) (10 SLPM) = ± 0,1 SLPM

Hilfreiche Begriffe

Vollausschlag: Der maximal kalibrierte Messwert des Geräts. Informationen zu bidirektionalen Geräten finden Sie auf dem zugehörigen Datenblatt zur Erläuterung des vollständigen Maßstabs.

Problemlösung: Granularität von Variablen, die gelesen / gesteuert werden

% der Ablesung: Anteil der Genauigkeit, der von der Ablesung abhängt. Dies ist unabhängig vom Vollausschlag. Multiplizieren Sie den angegebenen Prozentsatz des Messwerts mit dem tatsächlichen Messwert, um die Genauigkeit bei einem bestimmten Messwert zu erhalten.

% von Vollausschlag: Anteil der Genauigkeit, der vom Vollausschlag abhängt. Dies ist unabhängig von der Ablesung. Multiplizieren Sie den angegebenen Prozentsatz von Full Scale mit dem kalibrierten Full Scale des Geräts, um die Genauigkeit eines bestimmten Geräts zu erhalten. Beachten Sie, dass bidirektionale Geräte möglicherweise einen anderen vollständigen Maßstab haben. Weitere Informationen finden Sie in den einzelnen technischen Datenblättern.